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行波技术与雷电定位系统融合的数据挖掘研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 选题背景与意义第10-12页
        1.1.1 电网防雷技术的发展第10-11页
        1.1.2 雷电定位系统的完善第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 雷电定位系统发展现状第12-14页
        1.2.2 行波测距技术发展现状第14-15页
        1.2.3 行波测距技术和雷电定位系统对比分析第15-16页
    1.3 雷电定位系统与行波测距技术融合方式第16页
    1.4 本文主要研究工作第16-18页
第二章 雷电定位系统的组成第18-28页
    2.1 引言第18页
    2.2 雷电定位系统介绍第18-25页
        2.2.1 雷电探测原理第18-19页
        2.2.2 雷电探测站组成结构第19-22页
        2.2.3 雷电探测站数据传输方式第22-25页
    2.3 雷电信息系统组成结构与功能第25-26页
    2.4 雷电定位系统的价值与意义第26-27页
    2.5 小结第27-28页
第三章 行波测距技术第28-42页
    3.1 引言第28页
    3.2 输电线路暂态故障下的行波过程第28-38页
        3.2.1 行波法基本概念第28-30页
        3.2.2 输电线路故障状态下的行波第30-34页
        3.2.3 行波过程中的折射和反射第34-37页
        3.2.4 行波中包含的故障信息第37-38页
    3.3 行波测距方法第38-41页
        3.3.1 行波测距方法原理第38-40页
        3.3.2 行波分析与测距装置介绍第40-41页
    3.4 小结第41-42页
第四章 输电线路雷击故障的行波判别第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 录波波形的滤波方法第42-46页
        4.2.1 差分插值法原理第43-44页
        4.2.2 故障滤波与数据处理方法第44-46页
    4.3 行波故障处理法的应用实例第46-49页
        4.3.1 故障信息来源与分类第46-47页
        4.3.2 对四种波形的实例处理第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 故障行波信息与雷电定位系统融合方法第50-58页
    5.1 引言第50页
    5.2 依托时空数据域筛选雷电定位系统故障信息第50-51页
    5.3 雷电信息系统的使用第51-55页
        5.3.1 雷电信息系统的界面第51-54页
        5.3.2 雷电定位系统的数据获取与聚类方式第54-55页
    5.4 行波判别法与雷电定位系统融合实例第55-57页
    5.5 小结第57-58页
第六章 雷电定位系统数据挖掘第58-68页
    6.1 引言第58页
    6.2 雷电流幅值与雷电探测站相关性分析第58-60页
    6.3 雷电探测站效率统计分析第60-62页
    6.4 基于ArcGIS的输电线路防雷统计第62-64页
        6.4.1 ArcGIS软件介绍第62页
        6.4.2 某输电线路落雷密度统计第62-64页
    6.5 基于雷电定位系统数据的输电线路跳闸率计算第64-67页
    6.6 小结第67-68页
第七章 总结与展望第68-70页
    7.1 本文工作总结第68页
    7.2 后续研究方向展望第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-76页
攻读硕士研究生期间申请的专利与参与的科研项目第76页
    一、攻读研究生期间申请的专利第76页
    二、攻读研究生期间参与的科研项目第76页
    三、攻读研究生期间发表论文第76页

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